Rêbernameya Transformatorên Voltaja Navîn

May 26, 2026

Peyamek bihêle

Guide to Medium Voltage Transformers

 

Pêşkêş

 

Transformatorên voltaja navîn hêmanên bingehîn ên binesaziya elektrîkê ya nûjen in. Demektransformers voltaja bilinddi serî de ji bo veguheztina hêza mezin a li ser mesafeyên dirêj têne bikar anîn-zêdekirina hilberîna jeneratorê ji bo kêmkirina windahiyên xetê-transformatorên voltaja navîn di nav tora belavkirinê de dixebitin, enerjiya elektrîkê ji astek voltajê vediguhezînin astek din di nav rêza navîn de. Ev rê dide radestkirina ewledar û bikêrhatî ya hêzê li seranserê pergalên pîşesaziyê, bazirganî û kargêriyê. Fêmkirina taybetmendî, celeb û pîvanên hilbijartinê yên transformatorên voltaja navîn ji ber vê yekê ji bo endezyaran, rêveberên sazgehê û pisporên kirînê yên ku di sêwirandin û domandina pergala elektrîkê de têkildar in, pêdivî ye.

 

1. Transformerek voltaja navîn çi ye?

 

1.1 Pênase

Transformatora voltaja navîn amûrek elektrîkê ye ku enerjiya elektrîkê di navbera astên voltaja navîn de diguherîne-bi gelemperî voltaja belavkirinê ya tê-û voltaja jêrîn ku ji bo sepanên dawîn-guncan e. Di warê pratîkî de [i], transformatorek voltaja navîn hêzê bi voltaja ku ji nêzik ve diguhere distîne.2,4 kV heta 69 kVû wê gavê davêje voltaja karanîna wekî 480 V, 208 V, an astên din ên ku ji hêla barkirinê ve hewce ne.

Sînorên tam voltaja li gorî standarda ku hûn şêwir dikin hinekî diguhere. Li gorî ANSI (Enstîtuya Standardên Neteweyî ya Amerîkî), transformatorên voltaja navîn dikarin voltaja ji2,4 kV heta 69 kV. IEEE pergalên voltaja navîn li Dewletên Yekbûyî wekî ku bi gelemperî ji rêzê vedigire destnîşan dike5 kV heta 35 kVji bo piraniya sepanên belavkirinê, bi alavên ku bi gelemperî 5 kV an 15 kV têne nirxandin. Li Ewrûpayê, standard EN 50588-1 veguherînerên hêza navîn wekî yên ku voltaja wan a herî bilind e ji bo alavên ji 1.1 kV mezintir lê ji 36 kV derbas nabin destnîşan dike.

 

1.2 Rola di Pergala Belavkirina Hêzê de

Ji bo ku fêm bikin ku transformatorên voltaja navîn li ku derê cî digirin, ew arîkar dike ku hûn hiyerarşiya belavkirina hêzê ya berfireh wêne bikin:

Nifş → Veguhastin:Santralên elektrîkê di voltaja nisbeten kêm de elektrîkê çêdikin, ku ji bo veguheztina ji dûr û dirêj a bikêrhatî-ji bo voltaja -bilind an zêde-bilind (115 kV heta 765 kV) elektrîkê hildiberînin.

Veguhastin → Belavkirin:Li binstgehan, voltaja bilind ji bo belavkirina bi navgîniya fîderên seretayî dadikeve voltaja navîn (bi gelemperî 5 kV heya 35 kV).

Belavkirin → Xerîdar:Transformatorên voltaja navîn veguherîna voltaja dawîn peyda dikin, voltaja belavkirinê dadikeve asta karanînê (mînak, 480 V, 240 V, 120 V) ji bo xerîdarên dawî-.

Di pir rewşan de, karûbarek di voltaja navîn de hêzê dide saziyek, û sazgeh xwedan transformatora voltaja navîn e û dixebitîne da ku dakeve voltaja nizm. Ev rêkûpêk dihêle ku sazûman ji lêçûnên enerjiyê yên kêmtir ên ku bi karûbarê voltaja navîn ve girêdayî ne sûd werbigire û li ser qalîteya hêzê kontrolek mezintir dide xwedan.

Power Distribution System

1.3 Standardên Key û Pêkhatina

Transformatorên voltaja navîn li gorî cûrbecûr standardên pîşesaziyê, bi taybetî ji IEEE û IEC têne çêkirin. Li Dewletên Yekbûyî, taybetmendî û fonksiyona piraniya transformatorên belavkirinê di bin de neIEEE Standard C57.12.00(Pêdiviyên Giştî yên Standard ji bo Veguhezerên Hêvî, Hêz û Birêkûpêkkirî yên Belavbûyî-). Lêbelê, gelek standardên din li ser celeb û serîlêdanên veguherîner ên taybetî têne sepandin:

  • IEEE C57.12.01:Pêdiviyên Giştî yên Standard ji bo Veguhezerên Dry-Belavkirina Cure û Hêzê
  • IEEE C57.12.34:Pêdiviyên ji bo Pad-Çarkirî, Parçeyî-Cîp, Xwe-Serkirî, Sê-Transorkerên Belavkirina Qonaxê
  • IEEE C57.12.28/29:Pad-Rêveberiya Amûra Siyarkirî
  • IEC 60076:Rêzên standard ên navneteweyî ji bo veguherînerên hêzê, tevî transformatorên hêza navîn
  • NEMA TP-1:Rêbernameya ji bo Tespîtkirina Karbidestiya Enerjiyê ji bo Transformatorên Belavkirinê
  • DOE 10 CFR Part 431:Standardên Karbidestiya Enerjiyê ya Dewletên Yekbûyî yên ji bo transformatorên belavkirinê

Ji bo sazkirinên li Dewletên Yekbûyî, lihevhatina biKoda Elektrîkê ya Neteweyî (NFPA 70)jî mecbûrî ye. Li Kanada, yaKoda Elektrîkê ya Kanada (CEC)derbas dibe.

 


 

2. Cureyên Transformers Voltage Navîn

 

Ne hemî transformatorên voltaja navîn wekhev têne afirandin. Hilbijartina celebê transformatorê ji bo lêçûn, ewlehî, hewcedariyên sazkirinê û pêbaweriya demdirêj bandorek kûr heye.

 

2.1 Şivandî-Navberkirî beramberî zuwa-Tîp

Ev cûdahiya herî bingehîn di nav transformatorên voltaja navîn de ye.

Liquid-immersed transformer

Transformatora şilkirî-

Transformatorên şilbûyî-di nav dengeheke pola de ku bi şilava îzolasyon û sarkirinê dagirtî ye, navik û pêlên pêçan dihewîne. Avhewa du fonksiyonên bingehîn pêk tîne: ew însulasyona elektrîkê di navbera parçeyên zindî û tanka zevî de peyda dike, û ew germê ji naverok û pêlikan vediguhezîne dîwarên tankê, li wir ew li hewaya derdorê belav dibe. Di dîrokê de, rûnê mîneral şilava herî gelemperî ye. Lêbelê, gelek hilberîner naha ji bo sepanên ku bandora hawirdorê xem e, şilekên binavkirî yên tovê-rûnê-biyolojîk pêşkêş dikin.

Transformatora tîpa hişk-

 

Transformatorên cureya zuwa ji bo îzolasyon an sarkirinê şilek bikar naynin. Di şûna wê de, pêlav bi materyalên wekî rezîla epoksî an pergalên din ên îzolekirinê yên zexm têne îzole kirin, û sarbûn bi gera hewaya xwezayî an bi zorê pêk tê. Transformatorên cureya zuwa bi xweber di xetereya şewatê de kêmtir in, ji ber vê yekê ew ji bo sazgehên hundurîn ên ku ewlehiya agir serekî lê ye, dike bijareya bijarte.

Dry-Type Transformer

Bazirganiya-di navbera van her du malbatan de girîng in:

Taybetmendî

Şilavî-Destxwarî

Hişk-Tîp

Rîska agir

Bilind-ji bo karanîna hundir parastina agir hewce dike

Kêm-ji bo sazkirina hundurîn guncan e

Karbidestiya sarkirinê

Baş (rûn germê baş derbas dike)

Moderat (li ser gera hewayê girêdayî ye)

Lênerrînî

Testkirina rûnê periyodîk û fîlterkirin hewce ye

Lênêrîna kêm

Hêviya jiyanê

30-40 sal bi gelemperî

20-30 salan bi gelemperî

sepanên tîpîk

Substasyonên derve, belavkirina karûbar

Sazkirinên hundurîn, avahiyên bazirganî

Mesrefa destpêkê

Bi gelemperî ji bo heman nirxê kêmtir

Bi gelemperî ji bo heman nirxê bilindtir e

Rîska jîngehê

Çûyîna neftê dikare axê qirêj bike

Ne şil, ne xetera rijandinê

 

2.2 Transformers Substation

substation transformer

Transformer Substation

Transformatora binstasyonê bi gelemperî wekî dilê binstasyona elektrîkê tê binav kirin. Ew pêwendiya di navbera voltaja tê û voltaja û niha û voltaja derketinê de diguhezîne, bi gelemperî bi rêjeyên seretayî yên 15 kV, 25 kV, 35 kV, an 46 kV di rêjeyên hêzê de ji 5 MVA heya 20 MVA diguhere.

Transformatorên binstasyonê hema hema her gav şil-navkirî ne û bi rehetî ji hêla çîpên wan ên vekirî, pîvan, û amûrên çavdêriyê ve têne nas kirin. Ew bi gelemperî li pişt têlan an di nav deverên gihîştina qedexekirî de têne saz kirin.

2.3 Pad-Transformatorên Mounted

Pad-Transformatorê Siwarkirî

 

Pad-transformatorên siwarkirî yekîneyên li erdê ne-yên ku di dolabên pola yên kilîtkirî de ku li ser betonên beton hatine bicihkirin. Van transformatoran hatine sêwirandin ku li cîhên nêzîk an di hundurê deverên gelemperî de bêne saz kirin, û sêwirana wan a dabeşkirî, berxwedêr-ji bo sepanên ku ewlehiya giştî ferz e wan îdeal dike.

Transformatorên sê-paşa qonaxê- bi gelemperî ji 45 kVA heya 5,000 kVA diguhere, her çend yekîneyên mezintir heya 10 MVA hene. Yek-paşeya qonax-ji bo sepanên bazirganî yên niştecîh û sivik jî hevpar in. IEEE Standard C57.12.34 sêwirana giştî rêve dibe, dema ku IEEE C57.12.28 an C57.12.29 (ji bo deverên peravê) hewcedariyên dorpêçê yên berxwedêr dinirxîne.

Pad-mounted transformer

2.4 Pole-Transformatorên Mounted

Pole-Mounted Transformer

Pole-Transformatorê Siwarkirî

Ji bo her kesê ku li stûnek bikêr mêze kiriye, naskirî ye, -transformatorên siyarkirî yek-qonax an sê qonaxek piçûk-yekîneyên ku li ser stûnên karûbar têne danîn in. Ew bi gelemperî ji bo xizmeta taxên niştecîh û xerîdarên piçûk ên bazirganî têne bikar anîn. Rêjeyên standard ên kVA yên ji bo transformatorên stûnî-bi gelemperî ji 10 kVA heta 167 kVA diguhere, bi mezinahiyên hevpar 25 kVA, 50 kVA, 75 kVA, û 100 kVA.

2.5 Cast Resin Transformers

Cast Resin Transformer

 

Transformatorên rezîna avêtinê çînek pispor a trafoyên zuwa-yê ne ku pêlên bi tevayî di nav rezîna epoksî ya di bin valahiya de têne girtin. Ev avahî berxwedana şilbûnê, îzolasyona elektrîkê û hêza mekanîkî ya hêja pêşkêşî dike, û xetera şewatê ya ku bi yekîneyên dagirtî-avî ve girêdayî ye ji holê radike. Transformatorên rezîna avêtinê bi berfirehî di binstasyonên bajarî, tesîsên binerd, û pergalên guhezbar ên kompakt de ku ewlehî û cîh li pêşiyê ne têne bikar anîn.

Cast Resin Transformer

 


 

3. Avakirina Core û Materyalên

 

Avakirina fizîkî ya bingeha veguherînerek karbidestî, windahî, û taybetmendiyên performansa wê diyar dike.

3.1 Materyalên bingehîn

Navik wekî riya magnetîkî ya veguheztina enerjiyê di navbera pêlên seretayî û navîn de kar dike. Taybetmendiyên wê yên maddî rasterast bandorê li tu-û windabûna barkirinê (wendabûna bingehîn), karîgerî û bilindbûna germahiyê dike.

Genim-pola siliconî ya orîjînal (GOSS)ji bo transformatorên voltaja navîn materyala bingehîn a herî berfireh tê bikar anîn dimîne. Ew permeabilîteya magnetîkî ya bilind û windahiyên tîrêjê yên kêm pêşkêşî dike. GOSS bi rêgezek genimê bijartî ve hatî çêkirin ku qadên magnetîkî bi rêça herikîna magnetîkî re hevaheng dike, karbidestiyê herî zêde dike.

Alozên metalên amorfji bo enerjiyê-transformatorên belavkirina bikêrhatî wekî alternatîfek derketine holê. Van maddeyên hanê -windabûna hesin kêm-bi gelemperî 70% heta 80% ji silicon pola adetî kêmtir dikin-lê bi lêçûnek madî bilindtir. Ew bi taybetî ji bo transformatorên ku ji bo demên dirêj bi barkirina kêm dixebitin balkêş in.

Aloyeyên magnetîkî yên nerm ên nanokristalîndi frekansên bilind de taybetmendiyên magnetîkî yên hêja nîşan didin û di serî de li şûna yekîneyên belavkirina 50/60 Hz yên adetî, di transformatorên mebestên elektronîkî an taybetî de têne bikar anîn.

Grain-oriented silicon steel (GOSS) core
Gewrê-berê silicon pola (GOSS).
Amorphous metal alloys core
Alîyoyên metal ên amorf core
laminated cores and sheel core

3.2 Structures Core

Piraniya transformatorên voltaja navîn bikar tîninkorên laminatedji pelên pola siliconê yên tenik ên li hev hatine çêkirin. Parzûnkirina navikê bi qutkirina rêyên ku dê herikên gerokê wekî din di navokê re derbas bikin, windahiyên tîrêjê kêm dike. Laminasyon bi gelemperî bi varnîşek îzolekirî têne pêçandin da ku windahiyan bêtir kêm bikin.

Ji bo sepanên rastgir-bilind,korên toroidal(zengil-teşe) dikare were bikaranîn. Van belavkirina zeviya magnetîkî ya yekgirtî û herikîna leaksiyonê ya hindik pêşkêşî dikin, lê ew ji bo çêkirinê bihatir in û bi gelemperî ji veguherînerên piçûktir têne sînordar kirin.

3.3 Windings

 

Sifir ji ber gerîdeya xwe ya hêja û windahiyên berxwedêr ên kêm ji bo-transformatorên bi performansa bilind maddeya lêdana bijartî ye. Aluminium carinan wekî alternatîfek kêmtir-biha tê bikar anîn, lê ew ji hêla guheztin û hêza mekanîkî ve hinekî kêmtir e. Ji bo sepanên bilind-a niha, pêlên peldankê li gorî pêlên têl ên adetî belavkirina germê çêtir û kapasîteya zivirînê kêmtir peyda dikin.

winding material

 


 

4. Têgihîştina Rêjeyên Transformer

 

Hilbijartina veguherînerê rast bi têgihîştina nirxên wê yên bingehîn dest pê dike.

4.1 Rêjeyên Voltage

Her transformatora voltaja navîn du nirxên voltaja krîtîk heye: voltaja seretayî (aliyê têketinê) û voltaja duyemîn (aliyê derketinê). Mînakî, transformatorek bi 13,8 kV / 480 V 13,8 kV li aliyê bingehîn distîne û 480 V li aliyê duyemîn dide.

Transformer di heman demê de astek impulse ya bingehîn (BIL) jî heye, ku voltaja lûtkeyê ya ku însulasyon dikare di dema lêdanek birûskê an hilkişîna guheztinê de li ber xwe bide destnîşan dike. Ji bo transformatorên voltaja navîn, rêjeyên BIL ji 60 kV heya 150 kV an jî mezintir, li gorî çîna voltaja û serîlêdanê ve girêdayî ye.

Rêjeyên 4,2 kVA

Rêjeya kVA (kilovolt-amper) ya transformatorê kapasîteya hêza wê ya eşkere nîşan dide-çiqas herik dikare bêyî germkirinê hilgire. Mezinahiyên kVA-ya transformatora voltaja navîn a sê-qonaxê standard ev in:30, 45, 75, 112,5, 150, 225, 300, 500, 750, 1,000, 1,500, 2,000, û 2,500 kVA.

Hilbijartina rêjeya kVA ya rast girîng e. Transformatorek ku piçûktir be dê pir germ bibe, jiyana însulasyonê kêm bike û dibe sedema têkçûna pêşwext. Transformerek pir mezin lêçûna destpêkê zêde dike û dibe ku di barên sivik de bêkêmasî bixebite, ji ber ku windahiyên bingehîn bêyî barkirinê hene.

4.3 Çînên Rabûna Germahiya û Insulasyonê

Transformer bi rêjeya bilindbûna germahiyê-bi gelemperî 80 pileyek, 115 pileyî, an 150 pileyî -ya ku nîşan dide ku germahiya transformatorê dê di bin barkirina tijî de çiqas ji germahiya hawîrdorê bilind bibe têne navnîş kirin. Transformatorek bi bilindbûnek 80 pileyî ji ya ku ji bo bilindbûna 150 pileyî hatî destnîşan kirin pir sartir dimeşe, ku ev dibe ku bibe jiyana însulasyonê dirêjtir û karîgeriyek çêtir, lê di heman demê de lêçûna destpêkê ya bilindtir jî wergerîne.

Dersên însulasyonê (Pola A li 105 pileyî, pola B li 130 pileyî, pola F li 155 pileyî, pola H di 180 pileyî de) germahiya xebitandinê ya herî zêde ya ku materyalên insulasyonê dikarin bêyî hilweşîna girîng li ber xwe bidin destnîşan dikin.

 


 

5. Girêdanên Winding û Komên Vektor

 

Awayê ku pêlên transformatorê têne girêdan performansa wê bi barên nehevseng, harmonik û xeletiyên erdê diyar dike.

5.1 Cureyên Girêdana Bingehîn

Sê bingehîn henegirêdana pêlhevschemes:

Stêrk (Wye) girêdana (Y):Yek dawiya her qonaxek qonaxê li xalek hevpar (bêalî) bi hev ve girêdayî ye. Têkiliyek stêrk xalek bêalî peyda dike ku dikare were zexm kirin.

Girêdana Delta (D):Qonax di pêçek girtî de, bêyî xalek bêalî ve girêdayî ne. Girêdanên Delta bi xweber hevseng in û rêyek ji bo herikên rêzê yên sifir- peyda dikin.

Girêdana zigzag (Z):Têkiliyek pispor di serî de ji bo zemînkirina transformatoran an veguherînerên bi rêjeya hêza piçûktir tê bikar anîn. Têkiliyên zigzag bi gelemperî tenê li aliyê duyemîn têne bikar anîn.

 

Delta connection (D)
Girêdana Delta (D)
Star (Wye) connection (Y)
Stêrk (Wye) girêdana (Y)
Zigzag connection (Z)
Girêdana zigzag (Z)

5.2 Nîşana Koma Vektor

Koma vektorê ya veguherînerek vesazkirina pêlêdanê û têkiliya qonaxê ya di navbera voltaja seretayî û duyemîn de vedibêje. Nîşan di forma standard de peyda dike:

Tîpa yekem (herfa mezin) pêwendiya pêlêdana seretayî nîşan dide: D ji bo delta, Y ji bo stêrk, Z ji bo zigzag.

Tîpa duyemîn (bi tîpên piçûk) pêwendiya pêlêdana duyemîn nîşan dide.

"n" nîşan dide ku xala bêalî derketiye holê.

Hejmar di nîşaneya saetê de jicîhûwarkirina qonaxê nîşan dide (ji bo ku dereceyên derengbûnê bigihîje 30 dereceyan).

5.3 Berhevdana Dyn11 û Yyn0

Du komên vector serîlêdanên belavkirinê serdest in:Dyn11ûYyn0.

Dyn11taybetmendiyên delta-ya seretayî (D) û stêrk ve girêdayî ye-ya duyemîn bi bêalî (yn) ve girêdayî ye, bi veguheztina qonaxê 330 derece (11 li ser demjimêrê). Deltaya seretayî rêyek gerguhêz ji bo her-herokên rêzê yên sifir peyda dike û ahengên sêalî (3, 9, hwd.) digire, nahêle ku ew vegere nav tora peydakirinê. Dyn11 di heman demê de barkirinên nehevseng bi taybetî baş hildibijêre, ku ew ji bo pergalên belavkirina nûjen ên bi bargiranên ne xêzkirî yên wekî komputer, ronahiya LED, û ajokarên frekansa guhêrbar ve dibe bijareya bijarte.

Yyn0taybetmendîyên stêrk-ya seretayî (Y) û stêrka girêdayî-ya duyemîn bi bêalî (yn) ve girêdayî ye, bi veguheztina qonaxê sifir. Stêrka seretayî rêça vegerê ji bo-herikên rêzê yên sifir tune. Ji ber vê yekê, ahengên sêqalî dikarin li ser voltaja bingehîn xuya bibin, û barên nehevseng dikarin bibin sedema veguheztina bêalî, ku bibe sedema bêhevsengiya voltaja qonaxê. Yyn0 bi gelemperî bi serîlêdanên bi naveroka herî hindik aheng û barên hevseng re sînordar e. Astengiyek pêvek heye: Di transformatorên Yyn0 de, herika xeta bêalî divê ji% 25-ê ya pêlêdana navînî ya navîn derbas neke, lê Dyn11 dikare heya 75%.

Bi kurtasî, ji bo piraniya sepanên nûjen-bi taybetî yên ku bi bargiraniyên ne-lihevkirî, navendên daneyê, santralên pîşesazî, an her saziyek bi yek-barkirina qonaxek girîng-Dyn11 vektora bijartî ye.

Dyn11
Dyn11
YNyn0
YNyn0

 

6. Pîvan û Rêbernameya Hilbijartinê

 

Di sêwirana pergala hêzê de pîvana rast a veguherîner yek ji biryarên herî girîng e. Di vê qonaxê de xeletî dikare bibe sedema salên bêkêmasî an têkçûna zû.

6.1 Gavek-bi-Pêvajoya Mezinbûna Gav

Gav 1: Hêza barkirinê ya tevahî hesab bikin.Envanterek ji hemî barkirinên ku li jêr hêlên transformatora-motor, ronahî, HVAC, alavên nivîsgehê, û makîneyên hilberînê ve girêdayî ne, berhev bikin.

Gav 2: Faktorên hevdemiyê bicîh bînin.Ne hemî barkirin bi tevahî kapasîteya hevdemî dixebitin. Faktorek cihêrengiyê (bi gelemperî 0.7 heta 0.9) vê rastiyê hesab dike.

Gav 3: Hesabê herikên destpêkirina motorê.Di dema destpêkirinê de barên înduktîf ên mîna motoran 3 û 7 qatê herikîna xweya normal dikişînin. Pêdivî ye ku veguherîner xwedan kapasîteya têr be ku van herikên pêvekê bêyî daketina voltaja zêde bi rê ve bibe.

Gav 4: Deverek ewlehiyê bicîh bikin.20% heta 30% kapasîteya zêde zêde bikin da ku guheztinên barkirinê û berfirehbûna pêşerojê bicîh bînin.

Gav 5: Kapasîteya transformatorê hesab bikin.Formulê bikar bînin:

Kapasîteya Transformatorê (kVA)=Hêza Tevahiya Barkirinê (kW) ÷ Faktora Hêzê × Rêjeya Ewlehiyê

Faktorên hêza tîpîk ji 0,8 heta 0,95 ji bo piraniya barkêşên pîşesazî û bazirganî.

Gav 6: Mezinahiya standard a din hilbijêrin.Ji navnîşa di beşa 4.2-ê de li gorî pîvana kVA-ya standard a herî nêzik bizivirin.

 

6.2 Nêrînên Jîngeh û Serîlêdanê

Hesabkirina mezinbûnê tenê destpêk e. Gelek faktorên din dê li ser hilbijartina weya dawîn bandor bikin:

  • Jîngehên germahiya bilind:Ji bo sazkirinên li germahiyên hawîrdorê yên bilind an ji 1,000 metre bilindahî, kapasîteya binavkirî ji% 5 heta 20% kêm bikin ji ber kêmbûna sarbûn û însulasyonê.
  • Naveroka Harmonîk:Dibe ku pergalên bi bargiraniya ne-herêkî yên girîng (ajokên frekansa guhêrbar, pergalên UPS, ronahiya LED, komputer) veguherînerek biK-nirxandina faktorêji bo birêvebirina germkirina ahengî bêyî kêmkirin.
  • Jîngeha sazkirinê:Transformatorên hişk ên-bi gelemperî ji bo sazgehên hundurîn ên ku ewlehiya agir fikar e têne tercîh kirin. Ji bo tesîsên li derve yên bi cîh û vegirtinê têrker-yekîneyên şilkirî bihatir in-.
  • Barên şokê:Ji bo barkirinên mîna welder an kompresorên ku daxwazên nişkave, bilind ên heyî ferz dikin, kapasîteyê ji% 10 heta 30% zêde bikin.

 

6.3 Karbidestî û Standardên Enerjiyê

Karbidestiya enerjiyêdi hilbijartina transformatorê de, hem ji hêla lêçûnên xebitandinê û hem jî ji hêla hewcedariyên birêkûpêk ve hatî rêve kirin, di hilbijartina transformatorê de bûye girîngiyek girîng.

Li Dewletên Yekbûyî, yaWezareta Enerjiyê (DOE)standardên karîgeriyê yên mecbûrî yên ji bo transformatorên belavkirinê hatine damezrandin, di 1ê Rêbendana 2016-an de, di binê 10 CFR Part 431 de. Van standardên ku ji bo her transformatorek belavkirinê ya ku di wê tarîxê de an piştî wê hatî çêkirin û li her eyaleta Dewletên Yekbûyî têne firotin têne bicîh kirin, li ser bingeha karîgeriyê têne pîvandin.35% barkirin-lêkolînek nîşan dide ku nîşan dide ku piraniya transformatorên belavkirinê bi navînî bi qasî 35% ji kapasîteya binavkirî dixebitin.

Ji bo serîlêdanên ku karbidestiya herî bilind dixwazin,NEMA PremiumTransformatorên karîgeriyê bi qasî 30% windahiyên kêmtir ji daxwazên DOE 2016 pêşkêş dikin. Digel ku dravê lêçûna destpêkê dikare girîng be, heyama vegerandinê bi kêmbûna windahiyên enerjiyê bi gelemperî ji bo transformatorên ku domdar têne barkirin balkêş e.

 

6.4 Impedance

Impedance Transformer(wek ji sedî tê îfade kirin) diyar dike ku trafo çiqas tîrêja xeletiyê sînordar dike û çiqas daketina voltajê di bin barkirinê de çêdibe. Transformatorên belavkirina standard bi gelemperî xwedan impedansên ji %2 heya 8% in. Impedansa bilind niha xeletiyê kêm dike û alavên jêrîn diparêze lê daketina voltajê zêde dike.

 


 

7. Pêdiviyên Sazkirinê

 

Sazkirina rast ji bo ewlehiya transformator, performans, û dirêjbûnê pir girîng e. Sazkirina ku nikaribe daxwazên kodê bicîh bîne dikare bibe sedema germbûna zêde, xetereyên elektrîkê, têkçûna vekolînê, û berpirsiyariyên qanûnî yên potansiyel.

7.1 Paqijkirin û Cihê Xebatê

Koda Elektrîkê ya Neteweyî (NEC) cîhê xebatê yê têr li dora alavên elektrîkê hewce dike ku destûr bide xebitandin, parastin û venêrana amade û ewledar. Pêdiviyên sereke hene:

  • Kêmtirîn bilindahiya cîhê xebatê ya zelal:2,0 m (6,5 ft)
  • Kêmtirîn firehiya cîhê xebatê ya zelal:914 mm (3 ft)
  • Paqijkirina pêşiyê:Kêmtirîn 3 ling (0,9 m) li ber dorpêçên transformatorê ji bo vekolîn û lênihêrînê
  • Paqijkirina hewayê:Bi gelemperî 150 heta 300 mm (6 heta 12 înç) li dora rûberên hewakirî ji bo trafoyên zuwa-ji bo ku rê bide herikîna hewayê ya bê asteng.

Ji bo pad-transformatorên siwarkirî, pêdiviyên paqijkirinê yên taybetî bi sazkirinê ve girêdayî ne. NEC her gav paqijkirinên çep, rast, û paşîn bi şertên eşkere destnîşan nake, lê divê kodên herêmî û rêwerzên çêker werin şopandin. Mînakî, FM Global 25 ling di navbera rûnên mîneral-transformatorên dagirtî de hewce dike, her çend ev hewcedarî ji bo transformatorên ku kêmtir-şewitandinên şewatbar bikar tînin dadikeve sifirê.

7.2 Veqetandina Parçeyan

Ji bo sazkirinên voltaja navîn, dabeşên voltaja navîn û voltaja nizm divê bi bendek pola ku bi tevahî bilindî û kûrahiya beşan dirêj dike ji hev werin veqetandin. Pêdivî ye ku her du beş ji pelê pola ku hewcedariyên ANSI-ê bicîh tîne were çêkirin.

7.3 Erdkirin

Zeviya rast ji bo ewlehî û parastina amûrê pêdivî ye. Pêdivî ye ku berxwedana erdê bi gelemperî li wir were domandinKêmtir an wekhev ji 10 ohms. Transformatorê bêalî (heke hebe) divê li gorî sêwirana pergalê û kodên bicîhkirî bi rêkûpêk were zexm kirin. Pêdiviyên zevî di NEC 250-ê de bi hûrgulî têne diyar kirin.

7.4 Parastina Agir

Ji bo -transformatorên tije rûn ên ku li hundur an li nêzî avahiyan hatine saz kirin, dibe ku tedbîrên parastina agir hewce bin. Ev dikarin bibin:

  • Agir-dîwar an astengên binavkirî
  • Pergalên vemirandina agir ên otomatîkî
  • Veguheztina neftê (baskên rijandina rijandinê an jî-kolînên neftê)
  • Ji bo sazkirinên mezin pergalên avdanê yên otomatîkî

Cûreya şilava ku di transformatorê de tê bikar anîn jî bandorê li pêdiviyên parastina agir dike. Transformerên ku bi kêm-şewatên şewitandî an jî biyolojîk dagirtî dagirtî ne, dibe ku ji bo kêmbûna paqijbûnê û tedbîrên parastina agir ên sade bibin xwedî maf.

 


 

8. Pergalên Parastinê

 

Parastina veguherînerek voltaja navîn nêzîkatiyek hevrêz hewce dike ku hem xeletiyên hundurîn û hem jî tevliheviyên pergala derveyî çareser dike.

8.1 Parastina Zêdeyî

Pêdiviyên NEC-ê ji bo parastina zêdebariya veguherîner bi impedansê veguherîner ve girêdayî ye. Ji bo veguherînerên bi 6% impedans an kêmtir, NEC hem parastina bingehîn û hem jî ya duyemîn hewce dike. Divê sîgorteya seretayî ji %300-a herikîna tam-ya seretayî (FLA) derbas neke, û cîhaza zêdebarkirina zêde ya duyemîn li 480 V divê ji %125-ê FLA-ya duyemîn derbas neke.

8.2 Fuses vs Circuit Breakers

Hilbijartina di navbera sîgorte û şikandên çerxerê de ji bo parastina transformatorê bazirganiyê dike-:

Bayonet Fuse

Fitîl

 

Fusessade, pêbawer û biha-bi bandor in. Herikîna bi rêkûpêk-sîgorteya sînordar dikare bi herikîna xeletiyên giran re mijûl bibe, hem mezinahî û hem jî dirêjahiya xeletiyê sînordar bike û bi vî rengî stresa termal û dînamîkî ya li ser transformatorê kêm bike. Ji bo serîlêdanên belavkirina standard, parastina sîgorteyê bi gelemperî bijareya herî aborî ye.

Circuit Breaker

 

Circuit breakersbi transformatorên heyî yên têkildar û releyên parastinê re dikarin her cûre tîrêjên xeletiyê (zêde barkirin û xeletiyên erdê) li dû kêşek bernamekirî bişkînin. Ev nermbûn bi lêçûnek bilindtir tê lê bi amûrên parastinê yên jêrîn re hevrêziyek çêtir peyda dike.

circuit breaker

Di gelek torên belavkirinê de, nêzîkatiyek hevedudanî tê bikar anîn: sîgorteyên li aliyê seretayî ji bo-parastina dorhêla kurt, bi hevkêşkerek sereke ya kêm-voltaja ku parastina zêde barkirinê peyda dike.

 

Surge Arrester

8.3 Parastina Serûpê

Transformatorên voltaja navîn dikevin ber lêdanên birûskê û pêlên guheztinê yên ku dibe sedema têkçûna însulasyonê. Rêjeya asta impulse ya bingehîn (BIL) ya transformatorê kapasîteya wê ya berxwedanê ya bilindbûnê destnîşan dike. Ji bo parastina zêde, divê li ser milê bingehîn ê transformatorê girtina pêlavan were saz kirin. Hilbijartina girtina guncan bi hevahengiya rêjeya voltaja wê, kapasîteya vegirtina enerjiyê, û taybetmendiyên voltaja dakêşanê bi BIL-a veguherîner û hawîrdora bilindbûna bendewarî re têkildar e.

 

8.4 Relay Buchholz (Ronê-Transformatorên Binavkirî)

 

Ji bo-transformatorên niftkirî yên neftê yên ku bi tankek parastinê ya neftê ve girêdayî ne, releyek Buchholz parastina krîtîk li hember xeletiyên hundurîn peyda dike. Ev rele kombûna gazê (nîşana têkçûna însulasyonê ya piçûk an germbûna zêde) û tevgera nişkê ya neftê (xeletiyek navxweyî ya mezin nîşan dide), li gorî vê yekê îşaretên alarmê an rêwîtiyê destnîşan dike.

gas relay

 


 

9. Maintenance Best Practices

 

Tewra transformatora herî pêbawer jî hewceyê lênihêrîna birêkûpêk e ku bigihîje jiyana xweya karûbarê tevahî. Bernameyek lênêrînê ya baş hatî sêwirandin- dikare jiyana transformatorê ji 20-30 sal normal berbi 40 sal an zêdetir dirêj bike.

9.1 Maintenance Pêşbînî

Lênêrîna pêşbînîker amûrên tespîtkirinê bikar tîne da ku pirsgirêkên potansiyel nas bike berî ku ew bibin sedema têkçûnê.

  • Analîza Gaza Veqetandî (DGA):Amûra herî bihêz a ji bo nirxandina tenduristiya rûn-transformatorên binavkirî. Bi analîzkirina gazên di rûnê îzolekirinê de-hîdrojen, metan, acetylen, etilen- teknîsyen dikarin pirsgirêkên wek germbûna zêde, arşîv, û têkçûna însulasyonê tespît bikin. DGA-ya birêkûpêk hişyariya zû ya pêşkeftina xeletiyan peyda dike û pêşî li çalakiyên lênihêrînê digire.
  • Thermografiya Infrared (Skanandina IR):Wêneyên germî xalên germî yên ku girêdanên têkçûyî,-hevgirên berxwedanê yên bilind, bargiraniya zêde, an însulasyona têkçûyî nîşan didin destnîşan dike. Ji bo-transformatorên parmendî, IR carinan dikare germbûna anormal a têkiliyên têkçûyî an xeletiyên din ên ku dibin sedema bilindbûna germahiyê li ser rûyên derve destnîşan bike.
  • Çavdêriya Daxistina Qismî (PD):Derketinên parçeyî nîşanên destpêkê yên xirabûna însulasyonê ne. Çavdêriya PD senzoran bikar tîne da ku dakêşên elektrîkê yên ku di hundurê pergala insulasyona transformatorê de çêdibin berî ku ew bi tevahî têkçûn zêde bibin, bikar tîne.

9.2 Parastina Pêşîlêgirtinê

Lênêrîna pêşîlêgirtinê bernameyek sabît dişopîne da ku guheztinek normal bike.

  • Nimûne û ceribandina rûnê birêkûpêk:Testên voltaja hilweşînê hêza îzolekirina rûnê dipîve; BDV kêm nîşana qirêjbûn an şilbûnê dide. Pêdivî ye ku naveroka şilbûnê bi karl Fischer titration were pîvandin û di nav sînorên pejirandî de bimîne.
  • Kontrola çolê:Kontrola dîtbarî ji bo şikestin, berhevkirina axê, û zirarê. Testên kapasitans û tan deltayê rewşa însulasyona bushing dinirxînin.
  • Lênêrîna tap Guherkerê:Ji bo trafoyên ku bi-guhêrbarên tap barkirî (OLTC) ve girêdayî ne, divê asta rûnê were kontrol kirin, têkilî ji bo depoyên karbonê werin kontrol kirin û paqij kirin, û ger ku rûn qirêj be were guheztin.
  • Kontrolên tengahî û tespîtkirina leaksiyonê:Pêdivî ye ku rijandinên neftê tavilê bêne nas kirin û tamîr kirin da ku yekrêziya însulasyonê were domandin û pêşî li qirêjiya jîngehê bigire.

9.3 Frequencies Inspection

Dema ku frekansên taybetî bi krîtîkbûna veguherîner û hawîrdora xebitandinê ve girêdayî ne, rêwerzên gelemperî ev in:

  • Kontrolên dîtbar:Mehane heya sê mehane, balê dikişîne ser asta neftê, rijandin, dengê neasayî, û rewşa giştî
  • Thermografiya Infrared:Salane, an pir caran ji bo transformatorên krîtîk
  • Nimûneya neftê û DGA:Salane ji bo sazkirinên standard; nîv-salane ji bo transformatorên krîtîk an giran barkirî
  • Testkirina elektrîkê (berxwedana însulasyonê, rêjeya zivirandinê, berxwedana pêlêdanê):Her 2 heta 5 salan
  • Guhertina berfireh:Her 10 heta 15 salan ji bo veguherînerên hêza mezin

 


 

10. Serlêdanên Hevbeş

 

Transformatorên voltaja navîn ji cûrbecûr cûrbecûr serlêdanan re xizmet dikin.

10.1 Tesîsên Pîşesazî

Di nebat û kargehan de, transformatorên voltaja navîn hêzê didin motorên mezin, makîne û alavên ku ji bo performansa çêtirîn hewceyê voltaja bilindtir in. Pîşesaziyên wekî otomotîv, hilberîna kîmyewî, maden, û hilberîna pola bi gelemperî pergalên belavkirina voltaja navîn bi xwe re dixebitin, digel ku transformator voltaja kargêriyê dadikeve voltaja belavkirina nebatê, û transformatorên din jî dadikeve asta karanîna makîneyê.

10.2 Avahiyên Bazirganî

Kompleksên nivîsgehê, navendên danûstendinê, nexweşxane, otêl û saziyên din ên bazirganî ji bo ronîkirin, HVAC, asansor, û barên din ên elektrîkê yên bingehîn xwe dispêrin transformatorên voltaja navîn. Avahiyên bazirganî yên mezin bi gelemperî di voltaja navîn de (bi gelemperî 13,8 kV an 4,16 kV) karûbarê seretayî werdigirin, ji bo belavkirina li seranserê avahiyê heya 480 V dadikeve, digel transformatorên voltaja kêm- ku barkirina 120/208 V xizmet dikin.

10.3 Substations Utility

Karûbarên elektrîkê veguherînerên voltaja navîn bikar tînin da ku voltaja ji xetên veguheztinê dakêşin astên jêrîn ên ku ji bo belavkirina li xerîdarên niştecîh û bazirganî guncan e. Van kargêr-transformatorên xwedan bingeha pergala belavkirinê pêk tînin.

10.4 Pergalên Enerjiya Vejenbar

Zeviyên rojê û bayê veguherînerên voltaja navîn vedihewînin da ku elektrîka hilberandî bi torê ve girêdin. Her ku mezinbûna enerjiya nûjen berdewam dike, daxwaziya ji bo transformatorên voltaja navîn ku bi taybetî ji bo van sepanan hatine çêkirin-di nav wan de sêwiranên ku herikîna hêzê ya dualî û guheztinên voltaja berfereh dimeşînin- bi giranî zêde bûye.

10.5 Navendên Daneyên

Navendên daneyê ji bo veguherînerên voltaja navîn di nav serîlêdanên herî daxwazî ​​​​de ne. Ji ber xebata domdar pêbaweriyek pir zêde (bi gelemperî N+1 an 2N zêdebûn), qalîteya hêzê ya hêja, û karbidestiya bilind hewce dike. Piraniya navendên daneyê karûbarê voltaja navîn (bi gelemperî 13.8 kV an 15 kV) bikar tînin ku daket 480 V, digel transformatorên duyemîn ku pergalên UPS û yekîneyên belavkirina hêzê dixwin.

10.6 Tesîsên Tenduristiyê

Nexweşxane û dezgehên lênihêrîna tenduristî transformatorên voltaja navîn bikar tînin da ku gelek tabloyên voltaja kêm-bixebitînin, digel transformatorên cihêreng ku şaxên krîtîk, şaxên ewlehiya jiyanê, û şaxên hêzê yên normal xizmet dikin da ku bicîh bikin ku pergalên bingehîn di her senaryoyek têkçûnê de kar dikin.

 


 

11. Tedbîrên Ewlekariyê

 

Karkirina bi transformatorên voltaja navîn re pêdivî ye ku pêbendbûna hişk bi protokolên ewlehiyê re were girtin. Van amûran voltaja bilind hildigirin û xetereyên elektrîkê yên girîng çêdikin:

  • Tenê personelên pispordivê li ser transformatorên voltaja navîn bixebitin an bixebitin.
  • Her gav enerjiyê bike-veguherîner û berî nêzîkbûnê voltaja sifir verast bikin.
  • Transformatorê zevî bikinpiştî bê-enerjîkirinê û berî pêkanîna karekî.
  • Dûrên nêzîkbûna guncan biparêzinli ser asta voltaja.
  • Amûrên parastinê yên kesane yên rast (PPE) bikar bîninji bo niha ya xeletiya berdest nirxand.
  • Pêvajoyên lockout/tagout (LOTO) bişopîninwekî ku ji hêla rêzikên OSHA ve tê xwestin.

 


 

12. Bersivên Mesrefê

 

Mesrefa giştî ya xwedîtiyê ji bo transformatorek voltaja navîn ji bihayê kirîna destpêkê pir dirêj dibe.

Mesrefa kirînê ya destpêkêLi gorî cureyê gelek diguhere: -transformatorên zuwa bi gelemperî ji yên şil-yekîneyên binavkirî yên heman nirxê bihatir in, dema ku yekîneyên karîgeriyê yên premium ji modelên-karanîna standard bihatir in.

Mesrefên sazkirinêamadekirina malperê, pêçek an bingehê betonê, girêdanên elektrîkê, zevî, parastina agir (heke hewce bike), û ramanên paqijkirinê ji bo gihîştina pêşerojê vedihewîne.

windahiyên enerjiyêlêçûna xebatê ya domdar a herî girîng temsîl dikin. Tu-xisarên barkirinê (xisarên bingehîn) 24 saetên rojê, 365 rojên salê, bêyî barkirinê hene. Wendabûna barkirinê (wendabûna sifir) li gorî çargoşeya niha ya barkirinê diguhere. Ji bo transformatorek ku bi barkirina nerm bi domdarî dixebite, windahiyên enerjiyê di heyama 30-salî de dikare ji bihayê kirîna destpêkê pir zêdetir be. Veberhênana li transformerek bikêrhatî ya bi windahiyên kêmtir bi gelemperî vegerên darayî yên balkêş peyda dike.

Mesrefên lênêrînêbi cureya transformatorê ve girêdayî ye (avî-navkirî ceribandina rûnê birêkûpêk hewce dike, zuwa-cure kêmtir hewce dike), cîhê sazkirinê û krîtîkbûna xebatan.

Xercên hilanîn an vezîvirandinê bi dawîbûna-ji-jiyandikare ji bo -transformatorên niftkirî yên rûn girîng be, nemaze yên ku rûnê qirêj an bifenîlên polklorînekirî (PCB) yên di yekîneyên kevn de hene.

 


 

Xelasî

 

Transformatorên voltaja navîn teknolojiyek domdar e-ji sedsalek kevnar e, lê bi domdarî pêş dikeve da ku daxwazên nû yên bikêrhatî, pêbawerî û performansa hawirdorê bicîh bîne. Ew girêdana di navbera-şebekeya veguheztina voltaja bilind û pergalên voltaja nizim de ne ku cîhana me hêzdar dikin.

Hilbijartin, sazkirin û domandina van transformatoran karekî pirzimanî ye ku têgihîştina prensîbên elektrîkê, kodên ewlehiyê, ramanên mekanîkî, û bazirganiya aborî- hewce dike. Transformatorek voltaja navîn a baş-hilbijartî, bi rêkûpêk hatî saz kirin û bi xîret tê domandin dê karûbarê pêbawer bi dehan salan peyda bike. Yekîneyek hindikbûyî, xelet sepandî, an îhmalkirî dikare bibe çavkaniyek domdar a pirsgirêkan, lêçûnên enerjiyê zêde bike, xebatan asteng bike, û xetereyên ewlehiyê biafirîne.

Ka hûn sazgehek nû sêwirînin, cîhê alavên pîrbûnê digirin, an jî tenê dixwazin ku di pergala xweya heyî de veguherîneran çêtir fam bikin, prensîbên ku di vê rêbernameyê de hatine destnîşan kirin çarçoveyek ji bo girtina biryarên saxlem peyda dikin. Bala xwe bidin hûrguliyan-nirxandina voltajê, koma vektorê, pola însulasyonê, paqijan, nexşeya lênihêrînê-û transformatora weya voltaja navîn dê we bi karûbarê bêdeng, bikêrhatî, demdirêj- xelat bike.

Înternetê bişîne